UNS C95200 อลูมิเนียมบรอนซ์

ข้อมูลจำเพาะรายละเอียดทางเทคนิค
องค์ประกอบทางเคมี88% Cu, 9% อัล, 3% เฟ
ความต้านแรงดึง550 เมกะปาสคาล
ความแข็งแรงของผลผลิต185 เมกะปาสคาล
ความหนาแน่น7.64 g/cm³
จุดหลอมเหลว1,040°ซ
แอปพลิเคชันสำคัญทางทะเลส่วนประกอบทางอุตสาหกรรม
ผลงานความต้านทานการสึกหรอและการกัดกร่อนสูง

หมวดหมู่:

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค UNS C95200 อลูมิเนียมบรอนซ์

บทนำ

โลหะผสมทองแดงเป็นตัวแทนของกลุ่มองค์ประกอบที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่แตกต่างกันประมาณ 400 ชนิด ซึ่งแต่ละประเภทได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีลักษณะเฉพาะเฉพาะสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน อะลูมิเนียมบรอนซ์ UNS C95200 เป็นโลหะผสมที่มีทองแดงเป็นพิเศษ โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพที่โดดเด่นในสภาพแวดล้อมทางวิศวกรรมที่มีความต้องการสูง

องค์ประกอบทางเคมี

ธาตุเนื้อหา (%)
ทองแดง88.0
อะลูมิเนียม (อัล)9.0
เหล็ก (เฟ)3.0

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติเมตริกอิมพีเรียล
ความหนาแน่น7.64 g/cm³0.276 ปอนด์/นิ้ว3
จุดหลอมเหลว1,040 – 1,045 องศาเซลเซียส1900 – 1913°F

คุณสมบัติทางกล

ทรัพย์สินทางกลเมตริกอิมพีเรียล
ความต้านแรงดึง (ตามแบบหล่อ)550 เมกะปาสคาล79,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็งแรงของผลผลิต (ตามแบบหล่อ)185 เมกะปาสคาล26,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อัตราส่วนของปัวซอง0.3100.310
การยืดตัวที่จุดขาด (50 มม.)35%35%
การลดพื้นที่ (@ 150°C)3%3%
โมดูลัสของความยืดหยุ่นเกรดเฉลี่ย 10515,200 กิโลไซ
โมดูลัสเฉือน39 เกรดเฉลี่ย5,660 กิโลไซ
แรงกระแทกแบบชาร์ปี27 จ19.9 ฟุต-ปอนด์
ความแข็งของบริเนล (3000 กก.)125125
ความแข็งแบบร็อกเวลล์ B6464
คะแนนความสามารถในการแปรรูป2020

คุณสมบัติทางความร้อน

สมบัติทางความร้อนเมตริกอิมพีเรียล
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (20-300°C)16.2 ไมโครเมตร/ลูกบาศก์เมตร°C9 µin/นิ้ว°F
การนำความร้อน (@ 20°C)50.0 วัตต์/ลูกบาศก์เมตร347 BTU นิ้ว/ชม.ฟุต²·°F

ข้อได้เปรียบที่สำคัญ

  • ทนต่อการสึกหรอสูง
  • ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
  • ความแข็งแรงทางกลที่ดี
  • ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

การใช้งานทั่วไป

  • ส่วนประกอบทางวิศวกรรมทางทะเล
  • ชิ้นส่วนปั๊มและวาล์ว
  • แบริ่งและบูช
  • เครื่องจักรที่ทนต่อการสึกหรอ
  • อุปกรณ์ที่ทนต่อการกัดกร่อน
  • การติดตั้งทางเรือและนอกชายฝั่ง

ลักษณะการทำงาน

  • คุณสมบัติทางกลที่โดดเด่น
  • ความเสถียรของมิติที่ดีเยี่ยม
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
  • ความต้านทานความเหนื่อยล้าที่ดี

ข้อควรระวังที่แนะนำ

  • ตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะ
  • ดำเนินการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอย่างละเอียด
  • พิจารณาสภาพแวดล้อม
  • ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสำหรับการใช้งานที่สำคัญ

บันทึก: ข้อมูลทางเทคนิคแสดงถึงสภาวะการทดสอบมาตรฐาน ประสิทธิภาพที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์การใช้งานเฉพาะ